20 a 23 de fevereiro de 2006 37ª conferência … · – meio físico: geotecnia, pedologia, ......

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20 A 23 DE FEVEREIRO DE 200637ª Conferência AnualLong Beach, California

www.ieca.org

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9 A 11 DE AGOSTO DE 2006

III CONGRESSO LATINOAMERICANODE CONTROLE DE EROSÃO E SEDIMENTOS

Buenos Aires, Argentina

www.congresoerosion.com.ar

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BIOENGENHARIA DE SOLOS

Eng. Luiz Lucena

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Page 2: 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2006 37ª Conferência … · – Meio físico: geotecnia, pedologia, ... Aplicações: taludes de aterro de até 50° de inclinação, minerações, rodovias,

1. Introdução, histórico e conceitos básicos;2. Efeitos da vegetação no controle de processos erosivos e na estabilidade de encostas e taludes;3. Critérios para Projeto;4. Produtos e Especificações;5. Técnicas de Bioengenharia;6. Técnicas de Aplicação de Biomantas e Biorretentores.

CONTEÚDO

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• Kruedener,1951“Vegetação tem sido utilizada na

engenharia há séculos, no controle de processos erosivos e como proteção e

reforço em obras civis, sendo denominadas as técnicas que conjugam a

utilização deste elemento vivo na engenharia de

BIOENGENHARIA DE SOLOS.”

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• Golfari e Caser,1977

“... devido a seu baixo custo, a requerimentos técnicos relativamente

simples para instalação e manutenção, a adequação paisagística e ambiental, estas operações tem encontrado largo campo de

aplicação em regiões tropicais e semitropicais, já que nestas regiões as

condições favoráveis ao crescimento da vegetação ocorrem na maior parte do

ano.”

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Coelho, 2004• “As técnicas de bioengenharia de solos

geralmente requerem a utilização mínima de equipamentos e de movimentação de terra, o que ocasiona menor perturbação durante a execução de obras de proteção de taludes e controle de erosão.”

• “Em locais de difícil acesso, ou inacessíveis para o maquinário, as técnicas de bioengenharia de solos podem constituir a única alternativa técnica viável para a execução de obras de proteção de taludes e controle de erosão.”

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___________________________________ – Conhecida desde a antiguidade

• Império Romano / China / Europa Ocidental(margens de canais e muros de contenção)

• Império Inca (canais de abastecimento e drenagem / “Fajinas”)

Fo

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• Bioengenharia de solos:Conjugação de elementos inertes e vivos em

obras de proteção e recuperação do solo.

– Elementos vivos:• Vegetação• Microorganismos

– Elementos inertes: • Madeira• Pedras• Geotêxteis• Metais• Fibras sintéticas • Fibras naturais• Concreto

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Pedras e estacas vivas

Fotos extraidas do livro “ Practical Guide for Erosion Control”

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Fotos extraidas do livro “ Practical Guide for Erosion Control”

• Madeira:

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• Metais

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• Materiais sintéticos

Fotos extraidas do livro “ Practical Guide for Erosion Control”

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• Fibras naturais

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Processo de desagregação, transporte e deposição

(sedimentação) de partículas de solo.

EROSÃO:

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Classificação :

Almeida Filho, G. S. 2000.

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Quantificação da erosão:

• A = R . K . LS . C . P (RUSLE)

– A = perda de solos computada por área para um intervalo de tempo

– R = fator precipitação (clima)

– K = fator erodibilidade do solo

– LS = fator topografia

(comprimento e declividade)

– C = fator recobrimento

– P = fator prática de controle de erosão

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2. Efeitos da vegetação na estabilidade de taludes e encostas:

• Conhecida empiricamente pela maioria dos planejadores / executores

• Verificada durante fenecimento ou supressão

• Relação exponencial negativa entre o recobrimento vegetal e perda de solos

• Considerada panacéia por muitos planejadores / executores

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• Utilização deve ser criteriosa– Introdução de espécies hostis ao ambiente – Disseminação de pragas– Efeitos deletérios sobre a estabilidade do solo

• Planejamento deve ter enfoque multidisciplinar– Meio físico: geotecnia, pedologia, hidrologia superficial e

subterrânea– Meio biótico: ecologia

• Limitações técnicas (Elemento vivo)

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*Biomantas sem vegetação resistem a forca trativa(Shear Stress) entre 100 e 150 Pa.

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Efeitos físicos:

• Aumento da coesão do solo pelas raízes –reforço radicular

S = (C + CR) + σ tan Φonde:

• S – resistência ao cisalhamento• σ – tensão normal da superfície de ruptura• C – coesão• CR – Coesão devido ao efeito das radicelas• Φ – ângulo de atrito do solo

• “Atirantamento” radicular

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Efeitos hidrológicos

•Depleção da umidade ↑ ↑

•Interceptação da chuva ↑ ↑

•Redução / retardamento do escoamento superficial ↑ ↑

•Infiltração ↑↓

•Drenagem subsuperficial ↓↓↓

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Efeitos deletérios da vegetação na estabilidade de solos:

– Sobrecargas (arbóreas)

– Ventos (transferência de forças, tombamento)

– Sombreamento do estrato herbáceo

– Penetração radicular

– Aumento da erosividade da chuva

– Infiltração intensa

– Aumento da rugosidade hidráulica

– Intemperismo biológico

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3. Critérios para Projetos

Antecedentes.Objetivo e Alcance.Resultados do Estudo Hidroclimático.Resultados do Estudo de Solos.Levantamento Topográfico Detalhado (1:1000).Levantamento Aerofotográfico (1:1000).Detalhamento da Solução de Engenharia.

Especificações técnicas.Especificações de materiaisEstimativas de Custos.

Especificações Técnicas para a licitação.Anexos.

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___________________________________ Propuesta para la EstabilizaciPropuesta para la Estabilizacióón de la n de la CarcavaCarcava

Cuenca Alta (CondiciCuenca Alta (Condicióón Actual)n Actual)

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Propuesta para la EstabilizaciPropuesta para la Estabilizacióón de la n de la CarcavaCarcava

Cuenca Alta (CondiciCuenca Alta (Condicióón Actual)n Actual)

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___________________________________ Propuesta para la EstabilizaciPropuesta para la Estabilizacióón de la n de la CarcavaCarcava

EscorrentEscorrentíía Lateral (Condicia Lateral (Condicióón Actual)n Actual)

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___________________________________ Propuesta para la EstabilizaciPropuesta para la Estabilizacióón de la n de la CarcavaCarcava

CALCULO DEL CAUDAL DE AGUAS POR ESCORRENTIA NATURALCALCULO DEL CAUDAL DE AGUAS POR ESCORRENTIA NATURALCONDICIONES INICIALES

AREA (A) 15 haLONGITUD (L) 1,000 m (3280 pies)PENDIENTE (S) 5.00 %COEFCIENTE DE ESCURRIMIENTO 0.3

Q n= C * I * A /360 SIENDOn período de retorno (años)I Intensidad de lluvia (m(extraido de tabla)A Area en ha

Tc = 0.0078 * L 0.77 * S - 0.385 SIENDOTc tiempo de concentración superficial (min)L Longitud en piesS Pendiente en pies/pies

CASO 5 / 10 / 25 ANOSTc =Tc = (REDONDEANDO) 15.00 min Lamina de agua 5= 31.95 mm

Intensidad 5= 127.8 (mm/h)

PARA Tc = 15.00 min Lamina de agua 10= 36.75 mmIntensidad 10= 147.2 (mm/h)

Lamina de agua 25= 42.82 mmIntensidad 25= 171.28 (mm/h)

CAUDAL ESTIMADOPOR EL MISMO METODO SE TIENE Q5= 1.6 m3/s

Q10= 1.8 m3/s

Q25= 2.1 m3/s

MET

OD

O R

ACIO

NAL

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Propuesta para la EstabilizaciPropuesta para la Estabilizacióón de la n de la CarcavaCarcava

Vista PanorVista Panoráámicamica

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___________________________________ Propuesta para la EstabilizaciPropuesta para la Estabilizacióón de la n de la CarcavaCarcava

Diagrama EsquemDiagrama Esquemáático tico Practicas de Control de ErosiPracticas de Control de Erosióón Recomendadasn Recomendadas

oo Pasto Mecanizado y ArbolesPasto Mecanizado y Arboles

oo Barreras VivasBarreras Vivas

oo Fajinas y Bermalonga en curvas de nivelFajinas y Bermalonga en curvas de nivel

oo Trinchos de BermalongaTrinchos de Bermalonga

oo Manto en canal Manto en canal Tela Fibrax 400BFTela Fibrax 400BF

oo Manto en canal (escorrentia alta) Manto en canal (escorrentia alta) Tela Sintemax 400BFTela Sintemax 400BF

oo GEOWEB (Concreto)GEOWEB (Concreto)

oo Manto en Talud (Tela Biotextil 500BP)Manto en Talud (Tela Biotextil 500BP)

Manto en MManto en Máárgenes (Tela Fibrax 400BF) rgenes (Tela Fibrax 400BF) OO

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“A capacidade de troca catiônica do solo ésensivelmente aumentada com a utilização dos PRCE's biodegradáveis, por ocasião da degradação destas. Com a mineralização da

matéria orgânica, ocorre a formação de ácidos fúlvicos e colóides, que colaboram

para o aumento da superfície específica do solo, elevando a capacidade de retenção e

posterior fornecimento de nutrientes para as plantas.” Coelho, 2004.

4. Produtos e especificações

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BIOMANTAS

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TELA VEGETAL®

Produto: espesso e translúcido, constituído de fibras vegetais longas desidratadas (colmos de capim inteiro), dispostas transversalmente, entrelaçadas por meio de costura longitudinal com fitilhos de polipropileno.

Aplicações: taludes de aterro de até 50° de inclinação, minerações, rodovias, solos arenosos e argilosos com baixa suscetibilidade à erosão e locais com deficiência hídrica. Retém umidade por longo período de tempo, indicada para locais com ausência de solo, solos estéreis, solos pedregosos ou com afloramentos rochosos. Devido a sua rusticidade é indicada também para locais alagados e pantanosos.

M = ManualI = Industrial

C = Colmo de capim

1000MC1000IC1250IC

LegendaModelos

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PRODUÇÃO INDUSTRIAL

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TELA BIOTÊXTIL®

Produto: translúcido e flexível, constituído de fibras vegetais dilaceradas e desidratadas (palha agrícola), entrelaçadas juntamente com uma rede de polipropileno, por meio de costura longitudinal por processo industrial, com fios resistentes degradáveis de polipropileno.Aplicações: projetos de bioengenharia, áreas degradadas, rodovias, polidutos, ferrovias, aeroportos, projetos industriais, taludes de aterro e corte de até 60°de inclinação, minerações, gramados em geral. Indicado para solos de baixa a media suscetibilidade à erosão. Efeito paisagístico expressivo.

U = UnidimensionalB = Bidimensional

P = Palha

400UP500BP600BP

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TELA FIBRAX®

Produto: constituído em 100% por fibras de coco, entrelaçadas juntamente com uma rede de polipropileno, por meio de costura longitudinal por processo industrial, com fios resistentes degradáveis de polipropileno.

Aplicações: projetos de bioengenharia, áreas degradadas, projetos residenciais e paisagísticos, aeroportos, polidutos, ferrovias, rodovias, campos e gramados, proteção de aterro sanitário, proteção de cursos d’água e drenagens de médio fluxo. Indicado para taludes de corte e aterro de 60º de inclinação ou superiores. Efeito paisagístico de grande destaque.

U = UnidimensionalB = Bidimensional

F = Fibra

300UF300BF400BF

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TELA FIBRATÊXTIL®

Produto: translúcido e flexível, constituído por 70% de fibras vegetais desidratadas e dilaceradas (palha agrícola) e 30% de fibras de coco, entrelaçadas juntamente com uma rede de polipropileno, por meio de costura longitudinal por processo industrial, com fios resistentes degradáveis de polipropileno.Aplicações: projetos de bioengenharia, áreas degradadas, projetos residenciais, polidutos, rodovias, ferrovias, aeroportos, minerações, taludes de corte com até 60° de inclinação, projetos industriais, proteção de cursos d’água e drenagens de médio fluxo. Indicado para solos com média suscetibilidade à erosão. Efeito paisagístico moderado a alto.

U = UnidimensionalB = Bidimensional

M = Mista

400UM500BM400BM

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TELA SINTEMAX®

Produto: constituído por fibras de coco, palha ou ambos, entrelaçadas e incorporadas em redes de polipropileno nos dois lados e uma terceira malha estável à ação dos raios ultravioleta, por meio de costura longitudinal por processo industrial, com fios resistentes de polipropileno.Aplicações: projetos especiais para mitigar grandes distúrbios ambientais, projetos de bioengenharia, proteção de margens de cursos d’água e reservatórios hidráulicos, rodovias, ferrovias, aeroportos, polidutos, drenagens de alto fluxo, minerações, áreas pantanosas, brejos, taludes de corte e aterro de qualquer inclinação, solos com grande suscetibilidade à erosão, proteção de aterro sanitário e resíduos industriais. Efeito paisagístico de grande destaque.

T = Tela ou malha georeforçadoraM = MistaP = PalhaF = Fibra

600TP500TM400TF

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DISPOSIÇÃO LÓGICA DO QUADRO RESUMO

• Efeito paisagístico;

• Resistência;

• Longevidade.

•Volume de matéria orgânica;

• Degradabilidade.

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Outras Biomantas

•Gramaturas diversas•Outras matrizes orgânicas

*Sisal, fique, juta, cana-de-açucar, bananeira, etc.•(Bio)mantas 100% sintéticas*Diferem dos geosintéticos (tecido / não tecido)*Substituem o concreto em canais de alto fluxo e

zonas costeiras

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BIORRETENTORES DE

SEDIMENTOS

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BERMALONGA®

Produto: constituído de fibras vegetais, altamente compactado e flexível, envolvido por malha resistente de polipropileno, podendo ser fabricado em diversos diâmetros e comprimentos.

Aplicações: utilizado para ancoragem de sedimentos, preenchimento dos espaços vazios, construção de leiras vegetadas, construção de bermas artificiais, proteção de margens de cursos d’água e como interface entre o solo e quaisquer estruturas rígidas.

50 + 10%D50

40 + 10%D40

30 + 10%D30

20 + 10%D20

Diâmetro (cm)Modelo

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Outros Biorretentores•Bermalonga® com dimensões e matrizes

orgânicas diversas•Fajinas (fascines)•Barreiras Vivas

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CONFINAMENTO CELULAR

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Colchão Celular

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Rio Tietê, São Paulo/SP

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FOTO: Revista Erosion Control

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5. TECNICAS DE BIOENGENHARIA5. TECNICAS DE BIOENGENHARIA

“As técnicas de bioengenharia de solos podem ser classificadas como trabalho-técnico intensivas,

em oposição às técnicas tradicionais, predominantemente energético-capital intensivas.”

D. H. Gray, 1982.

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Page 17: 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2006 37ª Conferência … · – Meio físico: geotecnia, pedologia, ... Aplicações: taludes de aterro de até 50° de inclinação, minerações, rodovias,

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Controle de sedimentos

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Barreiras com biorretentores e Capim Vetiver

Biomanta Antierosiva

Berma Artificial (Bermalonga® D40)

Solo Preparado

Berma

Linha de Vetiver (Vetiveria zizanioides)

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Barreiras com biorretentores e paliçadas

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Solo Envelopado

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CRIBB WALL

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Rip-rap de Bermalonga®

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SISTEMA AQUAMESH®

Paliçada de madeira Ø=20

2,00m

3%

1,52,0

Bermalonga® D40

Leira Vegetada de Bermalonga® D40

Tela Sintemax® 400TF

Aquamesh®

Pedras de mão

Tela Fibrax® 400BF

NA min

NA max

Croquis em corte transversal do sistema de proteção utilizado.

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SISTEMA AQUAMESH®

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Solo Grampeado

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AS POSSIBILIDADES SÃO INFINITASAS POSSIBILIDADES SÃO INFINITAS......

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6. Técnicas de Aplicação de Biomantas e Biorretentores

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Instalação passo a passo.

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1º Passo: DRENAGENSDrenagem profunda* Sub superficial

* Sub horizontal

Drenagem superficial* Canaleta revestida com biomanta

* Canaleta de concreto

* Escada Hidráulica

* Estruturas de dissipação

Caixas dissipadoras

Biorretentores

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2º Passo: Acerto e Regularização do terreno

• Corte de árvores altas e de grande porte

• Limpeza do terreno

• Quebra das negatividades

• Acerto das bordas dos focos erosivos

• Retirada de sedimentos e fragmentos de rocha soltos

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3º Passo: Ancoragem dos sedimentos• Instalação de paliçadas

Madeira, Bermalonga®, Bambu

• Proteção da base do talude

Bermalonga®, Gabião, Colchão Reno, muros diversos, etc.

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4º Passo: Instalação de Bermalonga®• Redução de velocidade nos canais de drenagem

• Preenchimento dos espaços vazios

• Proteção de paliçadas e estruturas rígidas

• Redução do comprimento do talude

• Leiras

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5º Passo: Semeio X Hidrossemeio

• Coveamento

Microcovas x Microcanaletas

• Sementes

Gramíneas x Biomix®

• Insumos

Fertilizantes, composto orgânico,

adesivo orgânico e mulch

• Equipamento

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HIDROSSEMEIOHIDROSSEMEIO

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6º Passo: Instalação das biomantas

• Manuseio

• Ancoragem superior

• Desbobinamento

• Transpasse

Lateral / Longitudinal

• Grampos

Aço

• EstacasMadeira, Bambu, AçoEstaca viva

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Croquis de Instalação das Biomantas

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Desenho esquemático das várias fases

Ancoragem superior

Transpasse lateral

longitudinal

> 5 cm

> 20 cm

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MANUTENÇÃO• Irrigação• Controle de pragas

e doenças• Adubação de

cobertura• Replantio• Poda / roçada

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___________________________________ Para

pensar…

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MUITO OBRIGADO !!

[email protected](31) 3284-5622

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